Гидротермальный рудные минералы образуются в процессе гидротермальной минерализации, который включает отложение полезные ископаемые из горячих, богатых минералами жидкостей, циркулирующих в земной коре. Эти флюиды обычно образуются в результате магматических или метаморфических процессов и мигрируют по трещинам. неисправности, и другие проницаемые горные породы. Как гидротермальные жидкости охлаждаться и взаимодействовать с окружающими горные породы, они могут осаждаться и откладывать ценные минералы, образуя гидротермальные рудные месторождения. Вот несколько примеров гидротермальных рудных минералов:

  1. Кварц (SiO2): Кварц является распространенным гидротермальным рудным минералом и часто ассоциируется с различными типами гидротермальных руд. депозитынапример, кварцевые жилы в золото и Серебряный депозиты. Кварц также можно найти в гидротермальных жилах, связанных с месторождениями цветных металлов, такими как медь, вестии цинк.
  2. Сфалерит (ZnS): Сфалерит — распространенный гидротермальный рудный минерал, являющийся основной рудой цинка. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с другими сульфидными минералами, такими как галенит (сульфид свинца) и халькопирит (медь железо сульфид) в месторождениях полиметаллических руд.
  3. Галенит (PbS): галенит является обычным гидротермальным рудным минералом и основной рудой свинца. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с другими сульфидными минералами, такими как сфалерит и халькопирит, в месторождениях полиметаллических руд.
  4. Халькопирит (CuFeS2): Халькопирит является распространенным гидротермальным рудным минералом и основной рудой меди. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с другими сульфидными минералами, такими как сфалерит и галенит, в месторождениях полиметаллических руд.
  5. Флюорит (CaF2): Флюорит — это гидротермальный рудный минерал, который часто связан с месторождениями свинца, цинка и самого флюорита. Он образуется в гидротермальных жилах и может быть найден в широком диапазоне цветов, включая фиолетовый, зеленый, желтый и синий.
  6. касситерит (SnO2): Касситерит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является основной рудой банка. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с гранитными интрузиями, а также в аллювиальных отложениях.
  7. Гематит (Fe2O3): Гематит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является важным источником железа. Его можно найти в гидротермальных жилах, связанных с богатыми железом месторождениями, такими как полосчатые железные образования и железооксидно-медно-золотые месторождения.
  8. пирит (FeS2): Пирит, также известный как «золото дураков», является распространенным гидротермальным рудным минералом и часто связан с месторождениями золота, меди и других цветных металлов. Его можно найти в гидротермальных жилах, он известен своим характерным золотисто-желтым цветом и металлическим блеском.
  9. шеелит (CaWO4): Шеелит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является основной рудой вольфрам. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с гранитными интрузиями, и известен своим характерным оранжево-желтым цветом и высоким удельным весом.
  10. Борнит (Cu5FeS4): Борнит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является важным источником меди. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с другими сульфидными минералами, такими как халькопирит, и известен своими переливающимися цветами: от синего до фиолетового и медно-красного.
  11. Стибнит (Sb2S3): Стибнит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является основной рудой сурьма. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с месторождениями золота и серебра, и известен своим характерным металлическим блеском и серебристо-серым цветом.
  12. Реалгар (As4S4): Реальгар представляет собой гидротермальный рудный минерал и является распространенным источником мышьяк. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с месторождениями золота и серебра, и известен своим ярким красно-оранжевым цветом.
  13. Висмутинит (Bi2S3): Висмутинит представляет собой гидротермальный рудный минерал и является основной рудой висмут. Он часто встречается в гидротермальных жилах, связанных с месторождениями олова и вольфрама, и известен своим характерным серебристо-серым цветом и металлическим блеском.

Это всего лишь еще несколько примеров гидротермальных рудных минералов, и существует множество других минералов, которые могут образовываться в гидротермальных рудных месторождениях в зависимости от конкретных геологических условий. Месторождения гидротермальных руд являются важными источниками различных металлов и минералов, и изучение гидротермального оруденения имеет решающее значение для понимания образования и экономического значения этих месторождений.

Образование рудных минералов гидротермальными процессами

Гидротермальные рудные месторождения образуются в процессе гидротермальной минерализации, который включает осаждение минералов из горячих, богатых минералами флюидов, циркулирующих через трещины и поры в горных породах. Эти флюиды обычно нагреваются в результате различных геологических процессов, таких как вторжение магмы, метаморфизм или циркуляция подземных вод в контакте с горячими породами.

Формирование рудных минералов посредством гидротермальных процессов обычно включает следующие этапы:

  1. Генерация гидротермальных флюидов: Гидротермальные флюиды обычно образуются в результате сочетания таких процессов, как магматическая активность, метаморфизм и циркуляция подземных вод. Эти жидкости часто обогащаются различными растворенными минералами и металлами из-за их взаимодействия с горными породами и минералами при их циркуляции в земной коре.
  2. Миграция жидкости: гидротермальные флюиды мигрируют через трещины и поры в горных породах под действием таких факторов, как градиенты давления, температурные градиенты и проницаемость породы. По мере циркуляции флюидов они могут растворять минералы из вмещающих пород и транспортировать их вместе с флюидом.
  3. Минеральные осадки: Когда гидротермальные жидкости сталкиваются с изменениями температуры, давления и химических условий, они могут достичь точки, когда растворенные минералы становятся перенасыщенными и начинают выпадать в осадок, образуя твердые минералы. Осаждение минералов может происходить вдоль трещин, в порах или в открытых пространствах, таких как полости или каверны.
  4. Отложение рудных полезных ископаемых: В процессе осаждения некоторые минералы, имеющие экономическую ценность, могут накапливаться, образуя залежи руды. Эти рудные минералы могут включать различные металлы, такие как золото, серебро, медь, свинец, цинк и др., в зависимости от состава гидротермальных флюидов и вмещающих пород.
  5. Постдепонационный изменение: После осаждения рудных минералов дальнейшие изменения в гидротермальных жидкостях или во вмещающих породах могут привести к постседиментационным изменениям рудного месторождения. Это может включать такие процессы, как метасоматоз, окисление или другие химические реакции, которые могут изменить состав и характеристики рудных минералов и окружающих пород.

Конкретные типы рудных минералов, которые образуются в результате гидротермальных процессов, зависят от таких факторов, как состав гидротермальных флюидов, температурно-барические условия, типы горных пород и минералов во вмещающих породах и продолжительность гидротермальной активности. Месторождения гидротермальных руд являются важными источниками различных металлов и полезных ископаемых, а процессы их формирования сложны и разнообразны, требуя тщательного изучения и понимания для целей разведки и добычи полезных ископаемых.

Типы гидротермальных рудных месторождений

Медный рудник Кеннекотт

Существует несколько типов месторождений гидротермальных руд, которые могут образовываться в процессе гидротермальной минерализации. Некоторые из основных типов включают в себя:

  1. жильные и жильные отложения: они образуются, когда гидротермальные флюиды откладывают минералы в трещинах, разломах или других структурах горных пород, образуя жилы или залежи. Жильные и жильные отложения часто связаны с кварцем, кальцит, или другие минералы, которые заполняют трещины или полости во вмещающих породах. Примеры месторождений жил и жил включают золотые жилы в кварце, серебряные жилы в кальците и оловянные жилы в гранит.
  2. Порфировые месторождения: Они образуются, когда гидротермальные флюиды, связанные с магматическими интрузиями, откладывают минералы в крупных зонах вкраплений с низким содержанием минералов в окружающих породах. Порфировые месторождения обычно связаны с крупными интрузиями, такими как порфировые граниты или диориты, и могут содержать медь, молибден, золото и другие металлы.
  3. Скарновые депозиты: Они образуются, когда гидротермальные жидкости реагируют и замещают минералы во вмещающей породе, обычно богатой карбонатами, что приводит к образованию скарна. Скарновые месторождения часто связаны с интрузиями и могут содержать различные металлы, такие как медь, вольфрам, цинк и другие.
  4. Замещающие депозиты: они образуются, когда гидротермальные флюиды замещают минералы во вмещающей породе, обычно в результате метасоматических процессов. Замещающие отложения могут встречаться в различных типах горных пород, таких как известняк, сланецили песчаник, и может содержать такие металлы, как свинец, цинк, серебро и другие.
  5. Штокверковые месторождения: они образуются, когда гидротермальные флюиды откладывают минералы в сети взаимосвязанных трещин или жил во вмещающей породе, образуя штокверковый узор. Месторождения штокверка часто связаны с месторождениями порфира и могут содержать различные металлы, такие как медь, золото и молибден.
  6. Вкрапленные отложения: они образуются, когда гидротермальные флюиды откладывают минералы равномерно по всей породе, как правило, в низких концентрациях. Вкрапленные отложения могут быть связаны с различными типами пород, такими как порфиры, нарушение, или вулканические породы, и могут содержать такие металлы, как медь, золото и другие.
  7. Эпитермальные месторождения: они образуются, когда гидротермальные флюиды относительно неглубокие и откладывают минералы у поверхности Земли. Эпитермальные месторождения обычно связаны с вулканической или геотермальной активностью и могут содержать минералы, такие как золото, серебро, ртуть и другие. Они часто характеризуются высоким содержанием драгоценных металлов, но могут иметь относительно небольшой тоннаж.
  8. Месторождения карлинского типа: это тип отложений, содержащихся в отложениях, которые образуются, когда гидротермальные флюиды замещают карбонатные породы, обычно известняк или доломит, и осаждают микроскопические частицы золота. Месторождения карлинского типа известны своей низкопробной вкрапленной золотой минерализацией и могут представлять собой крупные, экономически значимые месторождения.
  9. Типа долины Миссисипи (MVT) депозиты: они образуются, когда гидротермальные флюиды, часто связанные с бассейновыми рассолами, мигрируют через осадочные породы и откладывать полезные ископаемые в вина зоны или другие структурные ловушки. Месторождения MVT могут содержать такие минералы, как свинец, цинк, флюорит и другие, и обычно характеризуются их ассоциацией с карбонатными породами.
  10. Осадочный выдох (SEDEX) депозиты: они образуются, когда гидротермальные флюиды вытесняются из отложений и откладывают минералы в бассейнах или других впадинах на морском дне. Месторождения SEDEX могут содержать такие минералы, как свинец, цинк, медь и другие, и часто связаны с черными сланцами или другими отложениями, богатыми органическими веществами.
  11. Полосчатые железные образования (BIFs): это тип осадочных отложений, которые образуются, когда гидротермальные флюиды осаждают богатые железом минералы, обычно гематит или магнетит, в слоях внутри осадочных пород. BIF являются важными источниками железная руда и могут быть найдены в различных геологических условиях, включая древние морские бассейны.
  12. Скарново-порфировые месторождения: Это гибридный тип месторождения, который сочетает в себе характеристики скарновых и порфировых месторождений. Они образуются, когда гидротермальные флюиды, связанные как с магматическими интрузиями, так и с карбонатными породами, взаимодействуют и откладывают минералы, часто содержащие медь, золото, вольфрам и другие, в скарновых и порфировых средах.

Это лишь несколько примеров типов гидротермальных рудных месторождений, которые могут образовываться в результате гидротермальных процессов. Каждый тип депозита имеет свои уникальные характеристики, минералогияи экономическое значение, а понимание процессов их формирования имеет решающее значение для разведки и эксплуатации минеральных ресурсов.

Хишикари Майн

Примеры месторождений гидротермальных руд

  1. Эпитермальные золото-серебряные месторождения: Примеры включают рудник Хишикари в Японии, который является одним из самых богатых золотых рудников в мире, и рудник Янакоча в Перу, который является одним из крупнейших золотых рудников в Южной Америке.
  2. Порфировые медно-молибденовые месторождения: Примеры включают рудник Бингем-Каньон в штате Юта, США, и рудник Грасберг в Индонезии, оба из которых являются крупными медно-молибденовыми порфировыми месторождениями.
  3. Скарновые месторождения: Примеры включают медное месторождение Маунт-Лайелл в Тасмании, Австралия, и цинковое месторождение Элмвуд в Теннесси, США, оба из которых представляют собой скарновые месторождения, образованные в результате гидротермальных процессов.
  4. жильные отложения: Примеры включают Comstock Lode в Неваде, США, который является известным месторождением серебряных жил, и шахту Panasqueira в Португалии, которая известна своими вольфрамовыми и оловянными жилами.
  5. Свинцово-цинковые месторождения, содержащие карбонаты: Примеры включают рудник Пайн-Пойнт в Канаде, который был одним из крупнейших в мире свинцово-цинковых рудников, и рудник Берг-Аукас в Намибии, который известен своей богатой свинцово-цинковой минерализацией.
  6. Свинцово-цинково-серебряные месторождения типа Брокен-Хилл: Примеры включают месторождение Брокен-Хилл в Австралии, которое является одним из крупнейших и богатейших месторождений свинца, цинка и серебра в мире.
  7. Замещающие депозиты: Примеры включают месторождение меди Купфершифер в Польше, которое является одним из крупнейших месторождений меди в мире, и горнодобывающий район Лидвилл в Колорадо, США, который известен своими месторождениями, заменяющими свинец, цинк и серебро.

Это всего лишь несколько примеров многих типов месторождений гидротермальных руд, существующих во всем мире. Каждое месторождение имеет свои уникальные характеристики, минералогию и экономическое значение, и для успешной разработки и извлечения ценных полезных ископаемых из этих месторождений требуются тщательная разведка, характеристика и методы добычи.